CN116206547A - 显示装置及图像显示方法 - Google Patents
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Abstract
一种显示装置及图像显示方法。该图像显示方法,包含下列步骤:驱动显示面板,其中显示面板包含第一主闪烁区、第二主闪烁区及背景闪烁区,背景闪烁区包含多个第一子闪烁区及多个第二子闪烁区,且这些第一子闪烁区及这些第二子闪烁区中任一个的面积小于第一主闪烁区的面积及第二主闪烁区的面积;以及根据多个伽玛值,定期地改变第一主闪烁区、第二主闪烁区及背景闪烁区的亮度,其中在同一期间中,第一主闪烁区及这些第一子闪烁区对应于这些伽玛值中的一相同者,且第二主闪烁区及这些第二子闪烁区对应于这些伽玛值中的另一相同者。
Description
技术领域
本揭示内容涉及一种根据图像信号呈现出图像画面的技术,特别涉及一种显示装置及图像显示方法。
背景技术
随着电子科技的快速进展,显示装置已被广泛地应用在人们的生活当中,诸如智能手机或计算机等。显示装置会分别控制显示面板上每个像素在不同帧画面中的亮度,以呈现出对应的图像。
根据学者研究,光线以特定频率闪烁时,将能刺激阿兹海默症患者(研究中使用老鼠)的γ脑电波,减少脑中的β淀粉样蛋白,改善小胶质小区的功能。换句话说,闪烁光线可有效地改善阿兹海默症小鼠的认知能力。然而,若将显示装置以特定频率闪烁,将会造成使用者在观赏图像时的不适,致使这项技术无法被利用于显示装置上。
发明内容
本揭示内容关于一种图像显示方法,包含下列步骤:驱动显示面板,其中显示面板包含第一主闪烁区、第二主闪烁区及背景闪烁区,背景闪烁区包含多个第一子闪烁区及多个第二子闪烁区,且这些第一子闪烁区及这些第二子闪烁区中任一个的面积小于第一主闪烁区的面积及第二主闪烁区的面积;以及根据多个伽玛值,定期地改变第一主闪烁区、第二主闪烁区及背景闪烁区的亮度,其中在同一期间中,第一主闪烁区及这些第一子闪烁区对应于这些伽玛值中的一相同者,且第二主闪烁区及这些第二子闪烁区对应于这些伽玛值中的另一相同者。
本揭示内容还关于一种显示装置,包含显示面板及处理器。显示面板包含多个像素电路,用以呈现显示画面。显示画面包含第一主闪烁区、第二主闪烁区及背景闪烁区。背景闪烁区包含多个第一子闪烁区及多个第二子闪烁区,且这些第一子闪烁区及这些第二子闪烁区中任一个的面积小于第一主闪烁区的面积及第二主闪烁区的面积。处理器耦接在显示面板,且用以根据多个伽玛值,定期地改变第一主闪烁区、第二主闪烁区及背景闪烁区的亮度。在同一期间中,第一主闪烁区及第一子闪烁区对应于这些伽玛值中的一相同者,且第二主闪烁区及第二子闪烁区对应于这些伽玛值中的另一相同者。
据此,由于显示装置通过改变伽玛值来调整显示画面中不同区域的亮度,因此不会对硬件造成过多的运算负荷。此外,藉由将背景闪烁区分成多个交错排列的子闪烁区,将能避免显示面板上的屏幕烙印问题。
附图说明
图1为根据本揭示内容的部分实施例的显示装置的示意图。
图2为根据本揭示内容的部分实施例的显示面板及其呈现的图像画面的示意图。
图3为根据本揭示内容的部分实施例的图像显示方法的步骤流程图。
图4A为根据本揭示内容的部分实施例的多个伽玛值的校正曲线示意图。
图4B~4C为根据本揭示内容的部分实施例的各区域的伽玛值变化时态的示意图。
图5A~5B为根据本揭示内容的部分实施例的各区域的伽玛值变化时态的示意图。
图6A为根据本揭示内容的部分实施例的多个伽玛值的校正曲线示意图。
图6B~6C为根据本揭示内容的部分实施例的各区域的伽玛值变化时态的示意图。
图7A为根据本揭示内容的部分实施例的多个伽玛值的校正曲线示意图。
图7B~7D为根据本揭示内容的部分实施例的各区域的伽玛值变化时态的示意图。
图8为根据本揭示内容的部分实施例的显示面板及其呈现的图像画面的示意图。
图9A为根据本揭示内容的部分实施例的多个伽玛值的校正曲线示意图。
图9B~9D为根据本揭示内容的部分实施例的各区域的伽玛值变化时态的示意图。
图10A~10D为本揭示内容的其他部分实施例中,背景闪烁区的伽玛值变化时态示意图。
图11为根据本揭示内容的部分实施例的显示系统的示意图。
【符号说明】
100:显示装置
110:显示面板
120:处理器
200:显示装置
210:显示面板
220:处理器
300:检测装置
400:服务器
810:显示面板
E:使用者
Sa:检测信号
Sb:反馈信号
R0-Rn:调整参数值
AM1:第一主闪烁区
AM2:第二主闪烁区
AM3:第三主闪烁区
AB:背景闪烁区
AB1:第一子闪烁区
AB2:第二子闪烁区
AB3:第三子闪烁区
G0:伽玛值
G1:伽玛值
G2:伽玛值
G3:伽玛值
Fd:变化周期
F1-F3:期间
F1a-F3a:显示画面
F1b-F3b:显示画面
F1c-F3c:显示画面
F1d-F3d:显示画面
S301-S303:步骤
具体实施方式
以下将以附图公开本发明的多个实施方式,为明确说明起见,许多实务上的细节将在以下叙述中一并说明。然而,应了解到,这些实务上的细节不应用以限制本发明。也就是说,在本发明部分实施方式中,这些实务上的细节是非必要的。此外,为简化附图起见,一些已知惯用的结构与元件在附图中将以简单示意的方式绘示之。
在本文中,当一元件被称为“连接”或“耦接”时,可指“电性连接”或“电性耦接”。“连接”或“耦接”也可用以表示二或多个元件间相互搭配操作或互动。此外,虽然本文中使用“第一”、“第二”、…等用语描述不同元件,该用语仅是用以区别以相同技术用语描述的元件或操作。除非上下文清楚指明,否则该用语并非特别指称或暗示次序或顺位,亦非用以限定本发明。
图1所示为根据本揭示内容的部分实施例的显示装置100的示意图。显示装置100包含显示面板110及处理器120。显示面板110与处理器120相耦接,用以接收处理器120传来的控制信号。显示面板110设有多个像素电路P,每个像素电路P用以根据控制信号驱动内部的发光元件(如:发光二极管、有机发光二极管),以在显示面板110上显示出图像画面。
图2所示为显示面板110及其呈现的图像画面的示意图。当显示面板110被处理器120驱动时,像素电路P会根据控制信号产生不同的光亮或颜色,以形成图像画面。图像画面包含多个区域:第一主闪烁区AM1、第二主闪烁区AM2及背景闪烁区AB。换句话说,每个区域是由显示面板110上的对应于该区域的像素电路P所产生的光亮所形成。
在一实施例中,第一主闪烁区AM1及第二主闪烁区AM2的轮廓为三角形,其余的区域即为背景闪烁区AB,且背景闪烁区AB还可被细分为多个第一子闪烁区AB1及多个第二子闪烁区AB2。这些第一子闪烁区AB1及这些第二子闪烁区AB2的轮廓为矩形或多边形,且彼此交错地排列。
第一主闪烁区AM1及第二主闪烁区AM2任一个的面积皆大于第一子闪烁区AB1及第二子闪烁区AB2任一个的面积。然而,第一主闪烁区AM1、第二主闪烁区AM2、第一子闪烁区AB1及第二子闪烁区AB2的轮廓并无限制,可为矩形、三角形、圆形或多边形,且位置也可任意调整。
处理器120用以提供控制信号,以驱动显示面板110。在一实施例中,处理器120接收终端装置(如:计算机、影音网络)传来的图像信号,并根据图像信号中欲呈现的画面亮度产生对应的控制信号(如:驱动电压)。在一实施例中,处理器120可以被实施为微控制单元(microcontroller)、微处理器(microprocessor)、数字信号处理器(digital signalprocessor)、特殊应用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)或逻辑电路。在部分实施例中,处理器120可整合在显示装置100的时序控制器(TCON)中。
处理器120内设置有多个伽玛值(Gamma)。伽玛值为显示装置中输入信号与输出信号的相对关系式中的参数,用以定义数字显示装置中“定义图像明暗程度的变化程度”。伽玛值决定了数字图像中“黑色(灰阶值为0)至白色(灰阶值为255)”的变化曲线。处理器120会根据图像信号及设定的伽玛值,产生对应的控制信号(如:驱动电压)。因此,当显示装置设定在不同的伽玛值时,对应于同一个灰阶指令的控制信号的大小(如:驱动电压)也不相同、呈现出的实际亮度也将不同。
处理器120根据多个伽玛值,定期地改变第一主闪烁区AM1、第二主闪烁区AM2及背景闪烁区AB的亮度。在同一期间中,第一主闪烁区AM1及第一子闪烁区AB1会对应于同一个伽玛值,第二主闪烁区AM2及第二子闪烁区AB2则会对应另外一个伽玛值。在图2中,灰色区块(即,第一主闪烁区AM1及第一子闪烁区AB1)代表对应相同的伽玛值;白色区块(即,第二主闪烁区AM2及第二子闪烁区AB2)则对应相同的另一伽玛值。
处理器120依照预先设定的频率改变伽玛值,使得显示图像能呈现出规律闪烁的效果。处理器120根据显示面板110的更新频率改变伽玛值,以调整每个区域的亮度。因此,显示图像中各区域亮度将随之产生周期性的变化。此一变化的频率介于30~50赫兹之间,在部分实施例中可为40赫兹,可用以刺激阿兹海默症患者的γ脑电波。
本揭示内容将显示面板110中的显示画面分为多个区域。第一主闪烁区AM1及第二主闪烁区AM2的面积远大于第一子闪烁区AB1及第二子闪烁区AB2,且第一子闪烁区AB1及第二子闪烁区AB2交错地设置。据此,由于显示装置100利用“改变伽玛值”来产生闪烁效果,因此原先的图像信号并无须对“闪烁”效果进行另外的运算,而可避免对硬件产生过多的运算负荷。此外,背景闪烁区AB中多个子闪烁区交错排列的排列方式,将能防止显示面板110产生屏幕烙印(Image sticking)的问题,且避免使用者眼睛因为闪烁光线而感到不适。
如图2所示,在部分实施例中,第一主闪烁区AM1及第二主闪烁区AM2的轮廓相同,且位于同一水平线上。此外,第一主闪烁区AM1(或第二主闪烁区AM2)的面积与第一子闪烁区AB1(或第二子闪烁区AB2)的面积比值大于500。在其他部分实施例中,第一主闪烁区AM1(或第二主闪烁区AM2)的面积与第一子闪烁区AB1(或第二子闪烁区AB2)的面积比值大于1000,但小于150000。在其他实施例中,第一主闪烁区AM1(或第二主闪烁区AM2)的面积与第一子闪烁区AB1(或第二子闪烁区AB2)的面积比值介于1600~129600之间。
图3所示为根据本揭示内容的图像显示方法的步骤流程图,在此搭配图2、3及4A~4C图说明如后。在步骤S301中,处理器120接收图像信号,以根据图像信号产生控制信号。在部分实施例中,图像信号包含每个像素电路的灰阶指令,控制信号则为对应于灰阶指令的驱动电压。
如前所述,显示面板110分为第一主闪烁区AM1、第二主闪烁区AM2及背景闪烁区AB(包含第一子闪烁区AB1及第二子闪烁区AB2)。第一主闪烁区AM1、第一子闪烁区AB1对应于同一个伽玛值,且会周期性地变化。第二主闪烁区AM2则对应于另一个伽玛值,且会周期性地变化。因此,处理器120会根据不同的伽玛值,对图像信号进行运算,以产生对应于每个像素电路P的控制信号。
在后续步骤S302~S303中,处理器120根据多个伽玛值,定期地改变每个区域的亮度,以产生闪烁效果。图4A所示为多个伽玛值G0~G2的校正曲线示意图。其中纵轴为伽玛值的大小、横轴则为时间。预设伽玛值G0为一般显示装置常用的伽玛值(例如:2.2),第一伽玛值G1大于预设伽玛值G0、第二伽玛值G2则小于预设伽玛值G0。图4B所示为对应于第一主闪烁区AM1的像素电路P的伽玛值变化时态图。第一子闪烁区AB1的变化时态会与图4B相同。图4C所示为对应于第二主闪烁区AM2的像素电路P的伽玛值变化时态图。第二子闪烁区AB2的变化时态会与图4C相同。
针对同一灰阶值,处理器120根据第一伽玛值G1所驱动的像素电路,因此其实际亮度会比预设伽玛值对应的实际亮度大。相对地,处理器120根据第二伽玛值G2所驱动的像素电路,因此其实际亮度会比预设伽玛值对应的实际亮度小。
具体而言,在步骤S302中,在一个变化周期Fd的第一期间F1中,处理器120根据第一伽玛值G1控制第一主闪烁区AM1与第一子闪烁区AB1的亮度。处理器120还根据第二伽玛值G2控制第二主闪烁区AM2与第二子闪烁区AB2的亮度。
在步骤S303中,在一个变化周期Fd的第二期间中,处理器120改变第一主闪烁区AM1与第一子闪烁区AB1所对应的伽玛值(如:从第一伽玛值G1改为第二伽玛值G2),且改变第二主闪烁区AM2与第二子闪烁区AB2的伽玛值(如:从第二伽玛值G2改变为第一伽玛值G1),以使显示面板110呈现周期性地闪烁效果,且背景闪烁区AB的闪烁区域交错设置。
在本实施例中,处理器120将不同区域的伽玛值依序在第一伽玛值G1、第二伽玛值G2之间切换。换句话说,在第二期间F2中,处理器120根据第二伽玛值G2控制第一主闪烁区AM1与第一子闪烁区AB1的亮度。处理器120还根据第一伽玛值G1控制第二主闪烁区AM2与第二子闪烁区AB2的亮度。在该实施例中,显示面板110的更新频率为80赫兹,换句话说,处理器120会每1/80秒(即,第一期间F1、第二期间F2的时间长度)改变不同区域对应的伽玛值,且每1/40秒为亮度的一个变化周期Fd。因此,显示面板110的闪烁频率为40赫兹。
本揭示内容的技术并不以前述实施例为限。第5A及5B图本揭示内容的其他部分实施例中的伽玛值变化时态图。图5A所示为对应于第一主闪烁区AM1的像素电路P的伽玛值变化时态图。第一子闪烁区AB1的变化时态会与图5A相同。图5B所示为对应于第二主闪烁区AM2的像素电路P的伽玛值变化时态图。第二子闪烁区AB2的变化时态会与图5B相同。
在一实施例中,变化周期Fd还包含第三期间F3。在第二期间F2后的第三期间F3中,处理器120将所有区域的伽玛值设定为同一个伽玛值(如:皆为第二伽玛值G2),并根据该伽玛值控制所有区域的亮度。在本实施例中,显示面板110的更新频率为120赫兹,换句话说,处理器120会每1/120秒(即,第一期间F1、第二期间F2及第三期间F3的时间长度)改变不同区域对应的伽玛值。由于伽玛值的变化是每三个期间为循环,因此,显示面板110的闪烁频率仍为40赫兹。
如前述实施例所述,在部分实施例中,显示面板110的更新频率是亮度(闪烁)的变化频率的整数倍数。例如:显示面板110的更新频率为80赫兹时,亮度(闪烁)的变化频率为40赫兹,且分为两个期间。相似地,显示面板110的更新频率为120赫兹时,亮度(闪烁)的变化频率为40赫兹,且分为三个期间。
图6A所示为本揭示内容的其他实施例的多个伽玛值的校正曲线示意图,对应于图2所示的显示面板110。图6B所示为对应于第一主闪烁区AM1的像素电路P的伽玛值变化时态图。第一子闪烁区AB1的变化时态会与图6B相同。图6C所示为对应于第二主闪烁区AM2的像素电路P的伽玛值变化时态图。第二子闪烁区AB2的变化时态会与图6C相同。如图6A所示,处理器120根据三个伽玛值G1、G2、G3调整显示面板110上各区域的亮度。
在变化周期Fd的第一期间F1中,处理器120根据第一伽玛值G1控制第一主闪烁区AM1与第一子闪烁区AB1的亮度。处理器120还根据第二伽玛值G2控制第二主闪烁区AM2与第二子闪烁区AB2的亮度。
在变化周期Fd的第二期间F2中,处理器120根据第二伽玛值G2控制第一主闪烁区AM1与第一子闪烁区AB1的亮度。处理器120还根据第一伽玛值G1控制第二主闪烁区AM2与第二子闪烁区AB2的亮度。
在变化周期Fd的第三期间F3中,处理器120根据第三伽玛值G3控制第一主闪烁区AM1与第一子闪烁区AB1的亮度。处理器120还根据第三伽玛值G3控制第二主闪烁区AM2与第二子闪烁区AB2的亮度。其中第三伽玛值G3与第一伽玛值G1及第二伽玛值G2相异。
图7A所示为本揭示内容的其他实施例的伽玛值变化时态图,对应于图2所示的显示面板110。图7B所示为对应于第一主闪烁区AM1的像素电路P的伽玛值变化时态图。第一子闪烁区AB1的变化时态会与图7B相同。图7C所示为对应于第二主闪烁区AM2的像素电路P的伽玛值变化时态图。第二子闪烁区AB2的变化时态会与图7C相同。
在图7A~7C所示的实施例中,处理器120以每三个期间为一个亮度(闪烁)的变化周期Fd,改变显示面板110上各区域的伽玛值。在变化周期Fd的第一期间F1~第三期间F3中,处理器120将第一主闪烁区AM1及第一子闪烁区AB1的伽玛值依序地调整为第一伽玛值G1、第二伽玛值G2及第三伽玛值G3。
在第一期间F1~第三期间F3中,处理器120将第一主闪烁区AM1及第一子闪烁区AB1的伽玛值依序地调整为第一伽玛值G1、第二伽玛值G2及第三伽玛值G3。
在第一期间F1~第三期间F3中,处理器120将第二主闪烁区AM2及第二子闪烁区AB2的伽玛值依序地调整为第二伽玛值G2、第三伽玛值G3及第一伽玛值G1。
伽玛值的控制顺序可任意调整,图7D所示为在其他实施例中,第二主闪烁区AM2及第二子闪烁区AB2对应的伽玛值的另一种变化时态图。在该实施例中,处理器120将第二主闪烁区AM2及第二子闪烁区AB2的伽玛值依序地调整为第第三伽玛值G3、第一伽玛值G1及第二伽玛值G2。
图8所示为根据本揭示内容的其他实施例的显示面板810及其显示画面的示意图。在图8中,与图2的实施例有关的相似元件以相同的参考标号表示以便于理解,且相似元件的具体原理已在先前段落中详细说明,若非与图8的元件间具有协同运作关系而必要介绍者,在此不再赘述。
显示画面分为多个区域:第一主闪烁区AM1、第二主闪烁区AM2、第三主闪烁区AM3及背景闪烁区AB,且背景闪烁区AB又细分为第一子闪烁区AB1、第二子闪烁区AB2及第三子闪烁区AB3。第一子闪烁区AB1、第二子闪烁区AB2及第三子闪烁区AB3彼此交错设置。子闪烁区AB1/AB2/AB3的面积小于主闪烁区AM1/AM2/AM3。
图9A所示为本揭示内容的其他实施例的多个伽玛值的校正曲线图,对应于图8所示的显示面板810。图9B所示为对应于第一主闪烁区AM1的像素电路的伽玛值变化时态图。第一子闪烁区AB1的变化时态会与图9B相同。图9C所示为对应于第二主闪烁区AM2的像素电路的伽玛值变化时态图。第二子闪烁区AB2的变化时态会与图9C相同。图9D所示为对应于第三主闪烁区AM3的像素电路的伽玛值变化时态图。第三子闪烁区AB3的变化时态会与图9D相同。
具体而言,处理器(图8中未示)根据三个伽玛值G1、G2、G3调整显示面板810上各区域的亮度。在同一期间中,第一主闪烁区AM1及第一子闪烁区AB1会对应于同一个伽玛值,在图8中以灰色区域显示。第二主闪烁区AM2及第二子闪烁区AB2会对应于同一个伽玛值,在图8中以白色区域显示。第三主闪烁区AM3及第三子闪烁区AB3会对应于同一个伽玛值,在图8中以斜线区域显示。
如图9B所示,在变化周期Fd的第一期间F1~第三期间F3中,处理器将第一主闪烁区AM1及第一子闪烁区AB1的伽玛值依序地调整为第一伽玛值G1、第二伽玛值G2及第三伽玛值G3。
如图9C所示,在第一期间F1~第三期间F3中,处理器将第二主闪烁区AM2及第二子闪烁区AB2的伽玛值依序地调整为第二伽玛值G2、第三伽玛值G3及第一伽玛值G1。
如图9D所示,在第一期间F1~第三期间F3中,处理器将第三主闪烁区AM3及第三子闪烁区AB3的伽玛值依序地调整为第一伽玛值G1、第三伽玛值G3及第二伽玛值G2。换句话说,在任一期间F1~F3中,显示面板110上会有一部分区域被设定为第一伽玛值G1、另一部分被设定为第三伽玛值G3、以及另一部分被设定为第二伽玛值G2。通过周期性调整伽玛值,产生闪烁效果。
如前述各个实施例,处理器可根据显示面板的更新频率,周期性地改变各区域的伽玛值(即,改变亮度),以形成闪烁效果。伽玛值的变化顺序可依照需求任意调整。图10A~10D所示为本揭示内容的不同实施例中,背景闪烁区的伽玛值变化时态示意图。在图10A~10D所示的实施例中,变化周期包含三个期间。不同实施例在不同期间中的伽玛值对应关系分别由图10A~10D中的显示画面F1a~F3a、F1b~F3b、F1c~F3c、F1d~F3d表示。
图11所示为根据本揭示内容的另一实施例的显示系统的示意图。显示系统包含显示装置200、检测装置300及服务器400。显示装置200包含显示面板210及处理器220,其中处理器220可通信连接在服务器400。在该实施例中,当处理器220定期地改变第一主闪烁区、第二主闪烁区及背景闪烁区的亮度,以产生闪烁效果时,检测装置300会检测使用者E的检测信号Sa,以判断使用者E在观看显示面板210产生的显示画面时,是否会因为闪烁效果而产生对应的影响。
在一实施例中,检测装置300可为一种脑波仪,检测信号Sa可包含使用者E的脑信号。检测装置300会将检测到的检测信号Sa传递至服务器400,以使服务器400可据以产生反馈信号Sb。
当服务器400分析接收到的检测信号Sa后,将产生对应的反馈信号Sb,并将反馈信号Sb传送回处理器220,以使处理器220用以根据反馈信号Sb(或检测信号Sa),动态地调整显示装置200接收到的图像信号的灰阶值。亦即,处理器220会参考特定转换表、或通过特定逻辑或计算式,将图像信号中的初始灰阶值转换为调整灰阶值,以改变闪烁的强弱。
具体而言,当第一主闪烁区、第二主闪烁区及背景闪烁区的亮度被定期改变,以产生闪烁效果时,服务器400持续从检测装置300接收检测信号Sa。在闪烁效果持续一段期间后(如:一个小时、一整天),服务器400根据检测信号Sa产生反馈信号Sb。接着,在接收到反馈信号Sb后,处理器220根据“调整参数值”,对图像信号中的各个初始灰阶值进行运算,以取得对应的各个调整灰阶值。其中,调整灰阶值之间的亮度差异较这些初始灰阶值之间的差异更大或更小。“调整参数值”可为事先存储在处理器220中,也可为包含在反馈信号Sb中。
在一实施例中,处理器220将图像信号中的初始灰阶值转换为调整灰阶值的计算式如下:
R’[n]=Ra[n]×R+R0[n]×(1-R)
G’[n]=Ga[n]×R+G0[n]×(1-R)
B’[n]=Ba[n]×R+B0[n]×(1-R)
上述计算式中,Ra[n]、Ga[n]、Ba[n]为图像信号中,对应于不同子像素(如:红绿蓝三色)的“初始灰阶值”,n为对应于每个像素电路的灰阶指令,数值介于0~255。由于每个像素由多个子像素组成,为了维持白均衡,不同子像素实际对应的灰阶值不一定相同。举例而言,当像素的灰阶指令为“n=128”时,红色子像素的初始灰阶值为200(Ra[128]=200),绿色子像素的初始灰阶值为170(Ga[128]=170),蓝色子像素的初始灰阶值为150(Ba[128]=150),前述数值会根据当前设定的伽玛值决定。
承上,R0[n]、G0[n]、B0[n]则为一般显示器常用的灰阶设定值,可由预设的参考表中取得,或根据常用的伽玛值(如:2.2)决定。例如:当像素的灰阶指令为“n=128”时,R0[128]=130,G0[128]=128,B0[128]=125。R为调整参数值。R’[n]、G’[n]、B’[n]即为根据计算式,最终计算出的调整灰阶值。
举例而言,若根据第一伽玛值,Ra[128]为“200”、调整参数值为“0.5”,则将“200、0.5”代入上述计算式后,计算出的调整灰阶值R’[128]将为“165”。同理,若根据第二伽玛值,Ra[128]为“80”、且调整参数值同样为“0.5”,则将“80、0.5”代入上述计算式后,计算出的调整灰阶值R’[128]将为“105”。
前述计算式对应于“以两个不同伽玛值产生闪烁”的实施例(如:图4A),但该计算式也可应用于多个伽玛值(如:图6A)的实施例。
在部分实施例中,处理器220可根据反馈信号Sb选择调整参数值。如图11所示,处理器220中存储有多个调整参数值R0~Rn,分别代表不同强度的闪烁等级。根据反馈信号Sb(如:增强或减弱闪烁),处理器220将选择不同的调整参数值来计算调整灰阶值,以动态地调整闪烁的强弱。在取得调整灰阶值后,处理器220仍可依照前述实施例(如图3)的方法,依照当前设定的伽玛及对应的调整灰阶值,使显示装置200呈现出闪烁效果。
前述各实施例中的各项元件、方法步骤或技术特征,可相互结合,而不以本揭示内容中的文字描述顺序或附图呈现顺序为限。
虽然本揭示内容已以实施方式公开如上,然其并非用以限定本揭示内容,任何本领域技术人员,在不脱离本揭示内容的精神和范围内,当可作各种更动与润饰,因此本揭示内容的保护范围当视所附权利要求书界定范围为准。
Claims (20)
1.一种图像显示方法,包含:
驱动显示面板,其中该显示面板包含第一主闪烁区、第二主闪烁区及背景闪烁区,该背景闪烁区包含多个第一子闪烁区及多个第二子闪烁区,且所述第一子闪烁区及所述第二子闪烁区中任一个的面积小于该第一主闪烁区的面积及该第二主闪烁区的面积;以及
根据多个伽玛值,定期地改变该第一主闪烁区、该第二主闪烁区及该背景闪烁区的亮度,其中在同一期间中,该第一主闪烁区及所述第一子闪烁区对应于所述伽玛值中的相同者,且该第二主闪烁区及所述第二子闪烁区对应于所述伽玛值中的另一相同者。
2.如权利要求1所述的图像显示方法,其中定期地改变该第一主闪烁区、该第二主闪烁区及该背景闪烁区的亮度方法包含:
在第一期间中,根据第一伽玛值控制该第一主闪烁区及所述第一子闪烁区的亮度;以及
在该第一期间中,根据第二伽玛值控制该第二主闪烁区及所述第二子闪烁区的亮度。
3.如权利要求2所述的图像显示方法,其中定期地改变该第一主闪烁区、该第二主闪烁区及该背景闪烁区的亮度方法还包含:
在第二期间中,根据该第二伽玛值控制该第一主闪烁区及所述第一子闪烁区的亮度;以及
在该第二期间中,根据该第一伽玛值控制该第二主闪烁区及所述第二子闪烁区的亮度。
4.如权利要求2所述的图像显示方法,其中定期地改变该第一主闪烁区、该第二主闪烁区及该背景闪烁区的亮度方法还包含:
在第三期间中,根据所述伽玛值中的其中个控制该第一主闪烁区、所述第一子闪烁区、该第二主闪烁区及所述第二子闪烁区的亮度。
5.如权利要求1所述的图像显示方法,还包含:
接收反馈信号,根据调整参数值,对图像信号中的初始灰阶值进行运算,以取得调整灰阶值。
6.如权利要求5所述的图像显示方法,其中接收该反馈信号的方法包含:
通过检测装置,取得使用者的脑信号;以及
根据该脑信号,产生该反馈信号。
7.如权利要求1所述的图像显示方法,其中该第一主闪烁区的面积与所述第一子闪烁区的面积的比值大于500。
8.如权利要求7所述的图像显示方法,其中该第一主闪烁区的面积与所述第一子闪烁区的面积的比值大于1000,但小于150000。
9.如权利要求1所述的图像显示方法,其中该第一主闪烁区与该第二主闪烁区的轮廓相同,且位于同一水平线上。
10.如权利要求1所述的图像显示方法,其中定期地改变该第一主闪烁区、该第二主闪烁区及该背景闪烁区的亮度方法包含:
根据该显示面板的更新频率,调整该第一主闪烁区、该第二主闪烁区及该背景闪烁区的亮度,其中该第一主闪烁区、该第二主闪烁区及该背景闪烁区的亮度的改变频率介于30~50赫兹之间。
11.一种显示装置,包含:
显示面板,包含多个像素电路,用以呈现显示画面,其中该显示画面包含第一主闪烁区、第二主闪烁区及背景闪烁区;
其中该背景闪烁区包含多个第一子闪烁区及多个第二子闪烁区,且所述第一子闪烁区及所述第二子闪烁区中任一个的面积小于该第一主闪烁区的面积及该第二主闪烁区的面积;以及
处理器,耦接在该显示面板,且用以根据多个伽玛值,定期地改变该第一主闪烁区、该第二主闪烁区及该背景闪烁区的亮度,其中在同一期间中,该第一主闪烁区及所述第一子闪烁区对应于所述伽玛值中的相同者,且该第二主闪烁区及所述第二子闪烁区对应于所述伽玛值中的另一相同者。
12.如权利要求11所述的显示装置,其中在第一期间中,该处理器用以根据第一伽玛值控制该第一主闪烁区及所述第一子闪烁区的亮度,且用以根据第二伽玛值控制该第二主闪烁区及所述第二子闪烁区的亮度。
13.如权利要求12所述的显示装置,其中在第二期间中,该处理器用以根据该第二伽玛值控制该第一主闪烁区及所述第一子闪烁区的亮度,且用以根据该第一伽玛值控制该第二主闪烁区及所述第二子闪烁区的亮度。
14.如权利要求12所述的显示装置,其中在第三期间中,该处理器用以根据所述伽玛值中的其中个控制该第一主闪烁区、所述第一子闪烁区、该第二主闪烁区及所述第二子闪烁区的亮度。
15.如权利要求11所述的显示装置,其中该处理器还用以接收反馈信号,且根据调整参数值,对图像信号中的初始灰阶值进行运算,以取得调整灰阶值。
16.如权利要求15所述的显示装置,其中该处理器还用以通过检测装置取得使用者的脑信号,以根据该脑信号,产生该反馈信号。
17.如权利要求11所述的显示装置,其中该第一主闪烁区的面积与所述第一子闪烁区的面积的比值大于500。
18.如权利要求17所述的显示装置,其中该第一主闪烁区的面积与所述第一子闪烁区的面积的比值大于1000,但小于150000。
19.如权利要求11所述的显示装置,其中该第一主闪烁区与该第二主闪烁区的轮廓相同,且位于同一水平线。
20.如权利要求11所述的显示装置,其中该处理器用以根据该显示面板的更新频率,调整该第一主闪烁区、该第二主闪烁区及该背景闪烁区的亮度,且该第一主闪烁区、该第二主闪烁区及该背景闪烁区的亮度的改变频率介于30~50赫兹之间。
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